• tło nagłówka strony

Czujniki jakości wody dla akwakultury: charakterystyka i scenariusze zastosowań

Zastosowanie czujników jakości wody jest kluczowe dla nowoczesnej, intensywnej i inteligentnej akwakultury. Umożliwiają one ciągły monitoring kluczowych parametrów wody w czasie rzeczywistym, pomagając rolnikom szybko identyfikować problemy i podejmować działania, skutecznie ograniczając ryzyko oraz poprawiając plony i rentowność.

Poniżej przedstawiono główne typy czujników jakości wody powszechnie stosowanych w akwakulturze, a także ich charakterystykę i scenariusze zastosowań.

I. Przegląd podstawowych czujników jakości wody

Nazwa czujnika Zmierzony parametr rdzenia Kluczowe cechy Typowe scenariusze zastosowań
Czujnik tlenu rozpuszczonego Stężenie rozpuszczonego tlenu (DO) - Najważniejsza linia życia akwakultury.
- Wymaga częstej kalibracji i konserwacji.
- Dwa główne typy: optyczny (bez materiałów eksploatacyjnych, niskie wymagania konserwacyjne) i elektrodowo-membranowy (tradycyjny, wymagający wymiany membrany i elektrolitu).
- Całodobowy monitoring w czasie rzeczywistym zapobiegający wynurzaniu się ryb i ich uduszeniu.
- Podłączenie do napowietrzaczy w celu inteligentnego natleniania i oszczędzania energii.
- Stawy o dużej gęstości, Intensywne Systemy Akwakultury Recyrkulacyjnej (RAS).
Czujnik pH Kwasowość/zasadowość (pH) - Wpływa na fizjologię organizmu i przetwarzanie toksyn.
- Wartość jest stabilna, ale jej zmiany mają długofalowe skutki.
- Wymaga regularnej kalibracji.
- Monitorowanie stabilności pH w celu uniknięcia stresu.
- Istotne po zastosowaniu wapna lub w okresie zakwitu glonów.
- Wszystkie rodzaje hodowli, szczególnie gatunki wrażliwe na pH, takie jak krewetki i kraby w stadium larwalnym.
Czujnik temperatury Temperatura wody - Dojrzała technologia, niskie koszty, wysoka niezawodność.
- Wpływa na DO, tempo metabolizmu i aktywność bakterii.
- Często podstawowy składnik sond wieloparametrowych.
- Codzienny monitoring w celu ustalenia tempa karmienia (mniej paszy przy niskiej temperaturze, więcej przy wysokiej temperaturze).
- Zapobieganie stresowi wywołanemu dużymi wahaniami temperatur w trakcie zmian pór roku.
- Wszystkie scenariusze rolnicze, szczególnie w szklarniach i RAS.
Czujnik amoniaku Całkowite stężenie amoniaku / stężenie amoniaku zjonizowanego - Główny monitor toksyczności, bezpośrednio odzwierciedlający poziom zanieczyszczeń.
- Wyższy próg techniczny, stosunkowo drogi.
- Wymaga starannej konserwacji i kalibracji.
- Wczesne ostrzeganie o pogorszeniu jakości wody w hodowlach o dużym zagęszczeniu.
- Ocena skuteczności działania biofiltrów (w recyrkulacyjnych systemach oczyszczania ścieków).
- Hodowla krewetek, cenna hodowla ryb, RAS.
Czujnik azotynu Stężenie azotynów - „Wzmacniacz” toksyczności amoniaku, silnie toksyczny.
- Monitoring on-line umożliwia wczesne ostrzeganie.
- Wymaga również regularnej konserwacji.
- Stosowany wraz z czujnikami amoniaku do diagnozowania stanu układu nitryfikacji.
- Krytyczne, gdy woda nagle stanie się mętna lub po wymianie wody.
Czujnik zasolenia/przewodności Wartość zasolenia lub przewodnictwa - Odzwierciedla całkowite stężenie jonów w wodzie.
- Niezbędny dla wód słonawych i akwakultury morskiej.
- Stajnia o niskich wymaganiach konserwacyjnych.
- Przygotowanie sztucznej wody morskiej w wylęgarniach.
- Monitorowanie nagłych zmian zasolenia spowodowanych ulewnymi opadami deszczu lub napływem słodkiej wody.
- Hodowla gatunków euryhalicznych, takich jak krewetki Vannamei, okonie morskie i zębacze.
Czujnik mętności/zawiesin stałych Mętność wody - Wizualnie odzwierciedla żyzność wody i zawartość cząstek zawieszonych.
- Pomaga ocenić gęstość glonów i zawartość mułu.
- Ocena obfitości pokarmu żywego (umiarkowane zmętnienie może być korzystne).
- Monitorowanie wpływu spływu wód opadowych i zaburzeń dna.
- Kierowanie wymianą wody lub stosowanie flokulantów.
Czujnik ORP Potencjał utleniania-redukcji - Odzwierciedla „zdolność wody do samooczyszczania” i ogólny poziom utleniania.
- Wskaźnik kompleksowy.
- W RAS, w celu ustalenia właściwego dawkowania ozonu.
- Ocena zanieczyszczenia osadów dennych; niskie wartości wskazują na warunki beztlenowe i gnilne.

II. Szczegółowe wyjaśnienie kluczowych czujników

1. Czujnik tlenu rozpuszczonego

  • Charakterystyka:
    • Metoda optyczna: Prąd główny. Mierzy czas życia fluorescencji w celu obliczenia rozpuszczonego tlenu (DO); nie zużywa tlenu, nie wymaga membrany ani elektrolitu, oferuje długie cykle konserwacji i dobrą stabilność.
    • Metoda elektrodowa (polaryzacyjna/galwaniczna): Technologia tradycyjna. Wymaga okresowej wymiany membrany przepuszczającej tlen i elektrolitu; reakcja może być spowolniona z powodu zanieczyszczenia membrany, ale koszt jest stosunkowo niższy.
  • Scenariusze: Niezbędne w każdej akwakulturze. Szczególnie w nocy i wczesnym rankiem, gdy fotosynteza ustaje, ale oddychanie trwa, rozpuszczony tlen spada do najniższego poziomu; czujniki są niezbędne do ostrzegania i aktywacji urządzeń napowietrzających.

2. Czujnik pH

  • Charakterystyka: Wykorzystuje szklaną elektrodę wrażliwą na jony wodoru. Żarówka elektrody musi być utrzymywana w czystości, a regularna kalibracja standardowymi roztworami buforowymi (zwykle dwupunktowa) jest konieczna.
  • Scenariusze:
    • Hodowla krewetek: Duże dzienne wahania pH (>0,5) mogą powodować linienie stresowe. Wysokie pH zwiększa toksyczność amoniaku.
    • Zwalczanie glonów: Utrzymujący się wysoki poziom pH często wskazuje na nadmierny rozrost glonów (np. zakwity), co wymaga interwencji.

3. Czujniki amoniaku i azotynów

  • Charakterystyka: Oba są toksycznymi produktami ubocznymi rozkładu odpadów azotowych. Czujniki online zazwyczaj wykorzystują metody kolorymetryczne lub elektrody jonoselektywne. Kolorymetria jest dokładniejsza, ale może wymagać okresowej wymiany odczynników.
  • Scenariusze:
    • Systemy akwakultury recyrkulacyjnej (RAS): podstawowe parametry monitorowania umożliwiające ocenę wydajności nitryfikacji biofiltra w czasie rzeczywistym.
    • Okresy szczytowego karmienia: Intensywne karmienie powoduje szybki wzrost stężenia amoniaku i azotynów w odpadach; monitorowanie online dostarcza natychmiastowych danych, na podstawie których można określić redukcję karmienia lub wymianę wody.

4. Stacje monitoringu jakości wody wieloparametrowej
W nowoczesnej akwakulturze na dużą skalę wspomniane powyżej czujniki są często zintegrowane z wieloparametrową sondą jakości wody lub stacją monitoringu online. Systemy te przesyłają dane bezprzewodowo za pośrednictwem kontrolera do chmury lub aplikacji mobilnej, umożliwiając zdalny monitoring w czasie rzeczywistym i inteligentne sterowanie (np. automatyczną aktywację napowietrzaczy).

III. Podsumowanie scenariusza aplikacji

  1. Tradycyjna kultura stawów ziemnych:
    • Główne czujniki: rozpuszczony tlen, pH, temperatura.
    • Rola: Zapobieganie katastrofalnemu niedoborowi tlenu („śnięciu ryb”), kierowanie codziennym zarządzaniem (karmienie, regulacja wody). Najbardziej podstawowa i ekonomiczna konfiguracja.
  2. Intensywna hodowla o wysokiej gęstości / (np. hodowla w zbiorniku płóciennym):
    • Czujniki rdzeniowe: rozpuszczony tlen, amoniak, azotyn, pH, temperatura.
    • Rola: Duże zagęszczenie obsady sprawia, że ​​woda jest podatna na szybkie pogorszenie jakości; konieczne jest ścisłe monitorowanie poziomu toksyn w celu podjęcia natychmiastowej interwencji.
  3. Systemy akwakultury recyrkulacyjnej (RAS):
    • Czujniki rdzeniowe: Wszystkie powyższe, łącznie z ORP i mętnością.
    • Rola: „Oczy” systemu. Dane ze wszystkich czujników stanowią podstawę systemu sterowania w pętli zamkniętej, który automatycznie reguluje pracę biofiltrów, odpieniaczy białek, dozowania ozonu itp., zapewniając stabilną pracę.
  4. Wylęgarnie (hodowla larw):
    • Główne czujniki: temperatura, zasolenie, pH, rozpuszczony tlen.
    • Rola: Larwy są niezwykle wrażliwe na wahania jakości wody. Wymagają utrzymania bardzo stabilnego i optymalnego środowiska.

Porady dotyczące wyboru i użytkowania

  • Niezawodność ponad cenę: Dokładne dane dotyczące jakości wody są bezpośrednio związane z sukcesem. Wybieraj renomowane marki z dopracowaną technologią.
  • Konserwacja jest kluczowa: Nawet najlepsze czujniki wymagają regularnej kalibracji i czyszczenia. Ścisły harmonogram konserwacji jest niezbędny dla dokładności danych.
  • Konfiguruj według potrzeb: Wybierz najpotrzebniejsze czujniki na podstawie modelu gospodarstwa, gatunków i zagęszczenia; nie ma potrzeby niepotrzebnego zakupu całego zestawu.

Podsumowując, czujniki jakości wody pełnią rolę „podwodnych strażników” dla akwakultury. Przekształcają niewidoczne zmiany jakości wody w czytelne dane, stanowiąc kluczowe narzędzia w hodowli naukowej, precyzyjnym zarządzaniu i kontrolowaniu ryzyka.

https://www.alibaba.com/product-detail/Lorawan-Water-Quality-Sensor-Multi-Parameter_1601184155826.html?spm=a2747.product_manager.0.0.7b4771d2QR7qBe

Możemy również zapewnić różnorodne rozwiązania dla

1. Przenośny miernik do pomiaru jakości wody wieloparametrowej

2. System boi pływających do pomiaru jakości wody o wielu parametrach

3. Automatyczna szczotka czyszcząca do wieloparametrowego czujnika wody

4. Kompletny zestaw serwerów i oprogramowania modułu bezprzewodowego, obsługuje RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN

prosimy o kontakt z Honde Technology Co., LTD.

Email: info@hondetech.com

Strona internetowa firmy:www.hondetechco.com

Tel.: +86-15210548582

 


Czas publikacji: 14-10-2025